[cvs] / xvidcore / src / motion / motion_est.c Repository:
ViewVC logotype

Diff of /xvidcore/src/motion/motion_est.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.58.2.20, Sat Jun 28 15:52:10 2003 UTC revision 1.65, Mon Apr 14 13:00:57 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /*****************************************************************************  /**************************************************************************
2   *   *
3   *  XVID MPEG-4 VIDEO CODEC   *  XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4   *  - Motion Estimation related code  -   *      motion estimation
5   *   *
6   *  Copyright(C) 2002 Christoph Lampert <gruel@web.de>   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4
7   *               2002 Michael Militzer <michael@xvid.org>   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending
8   *               2002-2003 Radoslaw Czyz <xvid@syskin.cjb.net>   *      to use this software module in hardware or software products are
9     *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and
10     *      any such use would be at such party's own risk.  The original
11     *      developer of this software module and his/her company, and subsequent
12     *      editors and their companies, will have no liability for use of this
13     *      software or modifications or derivatives thereof.
14   *   *
15   *  This program is free software ; you can redistribute it and/or modify   *  This program is free software ; you can redistribute it and/or modify
16   *  it under the terms of the GNU General Public License as published by   *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
# Line 19  Line 24 
24   *   *
25   *  You should have received a copy of the GNU General Public License   *  You should have received a copy of the GNU General Public License
26   *  along with this program ; if not, write to the Free Software   *  along with this program ; if not, write to the Free Software
27   *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA   *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  *  
  * $Id$  
28   *   *
29   ****************************************************************************/   *************************************************************************/
30    
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
34  #include <string.h>     /* memcpy */  #include <string.h>     // memcpy
35  #include <math.h>       /* lrint */  #include <math.h>       // lrint
36    
37  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
38  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 40  Line 43 
43  #include "motion_est.h"  #include "motion_est.h"
44  #include "motion.h"  #include "motion.h"
45  #include "sad.h"  #include "sad.h"
 #include "gmc.h"  
46  #include "../utils/emms.h"  #include "../utils/emms.h"
47  #include "../dct/fdct.h"  #include "../dct/fdct.h"
48    
# Line 166  Line 168 
168          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
169          int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;          int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;
170    
171          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; /* it has been checked recently */          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
172          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; /* backup */          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
173    
174          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
175                  case 0:                  case 0:
# Line 190  Line 192 
192                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
193                          break;                          break;
194          }          }
195          data->temp[7] = sad; /* backup, part 2 */          data->temp[7] = sad; //backup, part 2
196          return sad;          return sad;
197  }  }
198    
199  static __inline const uint8_t *  static __inline const uint8_t *
200  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
201  {  {
202          /* dir : 0 = forward, 1 = backward */  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
203          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
204          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
205          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
206          return direction[picture] + offset;          return direction[picture] + offset;
207  }  }
208    
209  /* this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate */  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
210  static __inline const uint8_t *  static __inline const uint8_t *
211  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
212  {  {
# Line 216  Line 218 
218  static uint8_t *  static uint8_t *
219  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
220  {  {
221          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
222          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
223          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
224          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
# Line 227  Line 229 
229          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
230          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
231          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
232          case 3: /* x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and */          case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
233                          /* bottom left/right) during qpel refinement */                          // bottom left/right) during qpel refinement
234                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
235                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
236                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
# Line 238  Line 240 
240                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
241                  break;                  break;
242    
243          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
244                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
245                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
246                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
247                  break;                  break;
248    
249          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
250                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
251                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
252                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
253                  break;                  break;
254    
255          default: /* pure halfpel position */          default: // pure halfpel position
256                  return (uint8_t *) ref1;                  return (uint8_t *) ref1;
257    
258          }          }
# Line 260  Line 262 
262  static uint8_t *  static uint8_t *
263  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
264  {  {
265          /* create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it */  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
266          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
267          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
268          const uint32_t rounding = data->rounding;          const uint32_t rounding = data->rounding;
# Line 270  Line 272 
272    
273          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
274          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
275          case 3:          case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
276                  /*                          // bottom left/right) during qpel refinement
                  * x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and  
                  * bottom left/right) during qpel refinement  
                  */  
277                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
278                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
279                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
# Line 284  Line 283 
283                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);                  interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
284                  break;                  break;
285    
286          case 1: /* x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement */          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
287                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
288                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
289                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
# Line 292  Line 291 
291                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
292                  break;                  break;
293    
294          case 2: /* x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement */          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
295                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
296                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
297                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
# Line 300  Line 299 
299                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
300                  break;                  break;
301    
302          default: /* pure halfpel position */          default: // pure halfpel position
303                  return (uint8_t *) ref1;                  return (uint8_t *) ref1;
304          }          }
305          return Reference;          return Reference;
# Line 323  Line 322 
322                  Reference = GetReference(x, y, data);                  Reference = GetReference(x, y, data);
323                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
324                  xc = x; yc = y;                  xc = x; yc = y;
325          } else { /* x and y are in 1/4 precision */          } else { // x and y are in 1/4 precision
326                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
327                  xc = x/2; yc = y/2; /* for chroma sad */                  xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
328                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
329          }          }
330    
# Line 367  Line 366 
366          if (!data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) {
367                  Reference = GetReference(x, y, data);                  Reference = GetReference(x, y, data);
368                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
369          } else { /* x and y are in 1/4 precision */          } else { // x and y are in 1/4 precision
370                  Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);                  Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
371                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
372          }          }
# Line 390  Line 389 
389          uint32_t t;          uint32_t t;
390          const uint8_t * Reference;          const uint8_t * Reference;
391    
392          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || /* non-zero even value */          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero even value
393                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
394                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
395    
# Line 428  Line 427 
427          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
428                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
429    
430          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; /* non-zero even value */          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
431    
432          if (data->qpel_precision) { /* x and y are in 1/4 precision */          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
433                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
434                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
435                  xc = x/2; yc = y/2;                  xc = x/2; yc = y/2;
# Line 456  Line 455 
455  }  }
456    
457  static void  static void
 CheckCandidate16I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  
 {  
         int sad;  
 //      int xc, yc;  
         const uint8_t * Reference;  
 //      VECTOR * current;  
   
         if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)  
                 || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;  
   
         Reference = GetReference(x, y, data);  
 //      xc = x; yc = y;  
   
         sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);  
 //      sad += d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 0);  
   
 /*      if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],  
                                                                                 (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);  
 */  
   
         if (sad < data->iMinSAD[0]) {  
                 data->iMinSAD[0] = sad;  
                 data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;  
                 *dir = Direction;  
         }  
 }  
   
 static void  
458  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
459  {  {
460          /* maximum speed - for P/B/I decision */  // maximum speed - for P/B/I decision
461          int32_t sad;          int32_t sad;
462    
463          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
# Line 591  Line 562 
562                  } else {                  } else {
563                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
564                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
565                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; /* we move to qpel precision anyway */                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
566                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
567                  }                  }
568    
# Line 675  Line 646 
646  {  {
647    
648          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
649          int32_t bits = 0;          int32_t bits = 0, sum;
650          VECTOR * current;          VECTOR * current;
651          const uint8_t * ptr;          const uint8_t * ptr;
652          int i, cbp = 0, t, xc, yc;          int i, cbp = 0, t, xc, yc;
# Line 687  Line 658 
658                  ptr = GetReference(x, y, data);                  ptr = GetReference(x, y, data);
659                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
660                  xc = x; yc = y;                  xc = x; yc = y;
661          } else { /* x and y are in 1/4 precision */          } else { // x and y are in 1/4 precision
662                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
663                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
664                  xc = x/2; yc = y/2;                  xc = x/2; yc = y/2;
# Line 696  Line 667 
667          for(i = 0; i < 4; i++) {          for(i = 0; i < 4; i++) {
668                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
669                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
670                  bits += data->temp[i] = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, i);                  fdct(in);
671                    if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
672                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
673                    if (sum > 0) {
674                            cbp |= 1 << (5 - i);
675                            bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
676                    } else data->temp[i] = 0;
677          }          }
678    
679          bits += t = BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);          bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
   
         if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {  
                 data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }  
         if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {  
                 data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }  
         if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {  
                 data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }  
         if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {  
                 data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }  
   
         bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;  
680    
681          if (bits >= data->iMinSAD[0]) return;          if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma
   
         /* chroma */  
682          xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];          xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
683          yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];          yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
684    
685          /* chroma U */                  //chroma U
686          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
687          transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
688          bits += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 4);                  fdct(in);
689          if (bits >= data->iMinSAD[0]) return;                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
690                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
691                    if (sum > 0) {
692                            cbp |= 1 << (5 - 4);
693                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
694                    }
695    
696          /* chroma V */                  if (bits < data->iMinSAD[0]) {
697                            //chroma V
698          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
699          transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
700          bits += Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);                          fdct(in);
701                            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
702                            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
703                            if (sum > 0) {
704                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
705                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
706                            }
707                    }
708            }
709    
710          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;          bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
711            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
712    
713          if (bits < data->iMinSAD[0]) {          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
714                  data->iMinSAD[0] = bits;                  data->iMinSAD[0] = bits;
715                  current[0].x = x; current[0].y = y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
716                  *dir = Direction;                  *dir = Direction;
717          }          }
 }  
718    
719            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
720                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
721            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
722                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
723            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
724                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
725            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
726                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
727    
728    }
729  static void  static void
730  CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)  CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
731  {  {
732    
733          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
734          int32_t bits;          int32_t sum, bits;
735          VECTOR * current;          VECTOR * current;
736          const uint8_t * ptr;          const uint8_t * ptr;
737          int cbp = 0;          int cbp;
738    
739          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
740                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
# Line 754  Line 742 
742          if (!data->qpel_precision) {          if (!data->qpel_precision) {
743                  ptr = GetReference(x, y, data);                  ptr = GetReference(x, y, data);
744                  current = data->currentMV;                  current = data->currentMV;
745          } else { /* x and y are in 1/4 precision */          } else { // x and y are in 1/4 precision
746                  ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);                  ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
747                  current = data->currentQMV;                  current = data->currentQMV;
748          }          }
749    
750          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
751          bits = Block_CalcBits(coeff, in, data->dctSpace + 128, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);          fdct(in);
752          bits += BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);          if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
753            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
754            if (sum > 0) {
755                    bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
756                    cbp = 1;
757            } else cbp = bits = 0;
758    
759            bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
760    
761          if (bits < data->iMinSAD[0]) {          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
762                  data->temp[0] = cbp;                  data->temp[0] = cbp;
# Line 783  Line 778 
778    
779          int iDirection;          int iDirection;
780    
781          for(;;) { /* forever */          for(;;) { //forever
782                  iDirection = 0;                  iDirection = 0;
783                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
784                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
# Line 792  Line 787 
787    
788                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
789    
790                  if (iDirection) {               /* if anything found */                  if (iDirection) {               //if anything found
791                          bDirection = iDirection;                          bDirection = iDirection;
792                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
793                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
794                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
795                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
796                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
797                          } else {                        /* what remains here is up or down */                          } else {                        // what remains here is up or down
798                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
799                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
800                          }                          }
# Line 808  Line 803 
803                                  bDirection += iDirection;                                  bDirection += iDirection;
804                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
805                          }                          }
806                  } else {                                /* about to quit, eh? not so fast.... */                  } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
807                          switch (bDirection) {                          switch (bDirection) {
808                          case 2:                          case 2:
809                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
# Line 846  Line 841 
841                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
842                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
843                                  break;                                  break;
844                          default:                /* 1+2+4+8 == we didn't find anything at all */                          default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
845                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
846                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
847                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
848                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
849                                  break;                                  break;
850                          }                          }
851                          if (!iDirection) break;         /* ok, the end. really */                          if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
852                          bDirection = iDirection;                          bDirection = iDirection;
853                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
854                  }                  }
# Line 898  Line 893 
893    
894                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
895    
896                  if (iDirection) {               /* checking if anything found */                  if (iDirection) {               //checking if anything found
897                          bDirection = iDirection;                          bDirection = iDirection;
898                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
899                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
900                          if (bDirection & 3) {   /* our candidate is left or right */                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
901                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
902                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
903                          } else {                        /* what remains here is up or down */                          } else {                        // what remains here is up or down
904                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
905                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
906                          }                          }
# Line 923  Line 918 
918  {  {
919  /* Do a half-pel or q-pel refinement */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
920          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
921          int iDirection; /* only needed because macro expects it */          int iDirection; //only needed because macro expects it
922    
923          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
924          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
# Line 971  Line 966 
966          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
967  }  }
968    
 static __inline void  
 ModeDecision(SearchData * const Data,  
                         MACROBLOCK * const pMB,  
                         const MACROBLOCK * const pMBs,  
                         const int x, const int y,  
                         const MBParam * const pParam,  
                         const uint32_t MotionFlags,  
                         const uint32_t VopFlags,  
                         const uint32_t VolFlags,  
                         const IMAGE * const pCurrent,  
                         const IMAGE * const pRef)  
 {  
         int mode = MODE_INTER;  
         int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);  
         const uint32_t iQuant = pMB->quant;  
   
         const int skip_possible = (!(VolFlags & XVID_VOL_GMC)) && (pMB->dquant == 0);  
   
         if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */  
                 int sad;  
                 int InterBias = MV16_INTER_BIAS;  
                 if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
                         Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {  
                         mode = MODE_INTER;  
                         sad = Data->iMinSAD[0];  
                 } else {  
                         mode = MODE_INTER4V;  
                         sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +  
                                                 Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;  
                         Data->iMinSAD[0] = sad;  
                 }  
   
                 /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */  
                 if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))  
                         if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)  
                                 if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {  
                                         mode = MODE_NOT_CODED;  
                                         sad = 0;  
                                 }  
   
                 /* intra decision */  
   
                 if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */  
                 if (y != 0)  
                         if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;  
                 if (x != 0)  
                         if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;  
   
                 if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? */  
                 if (Data->rrv) InterBias *= 4;  
   
                 if (InterBias < pMB->sad16) {  
                         int32_t deviation;  
                         if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);  
                         else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +  
                                 dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +  
                                 dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +  
                                 dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);  
   
                         if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;  
                 }  
   
         } else { /* BITS */  
   
                 int bits, intra, i;  
                 VECTOR backup[5], *v;  
                 Data->iQuant = iQuant;  
   
                 v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;  
                 for (i = 0; i < 5; i++) {  
                         Data->iMinSAD[i] = 256*4096;  
                         backup[i] = v[i];  
                 }  
   
                 bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);  
                 if (bits == 0)  
                         mode = MODE_INTER; /* quick stop */  
                 else {  
                         if (inter4v) {  
                                 int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);  
                                 if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }  
                         }  
   
                         intra = CountMBBitsIntra(Data);  
   
                         if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; mode = MODE_INTRA; }  
                 }  
         }  
   
         if (Data->rrv) {  
                         Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);  
                         Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);  
         }  
   
         if (mode == MODE_INTER) {  
                 pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
                 pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];  
   
                 if(Data->qpel) {  
                         pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]  
                                 = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;  
                 } else {  
                         pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;  
                         pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;  
                 }  
   
         } else if (mode == MODE_INTER4V)  
                 pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];  
         else /* INTRA, NOT_CODED */  
                 SkipMacroblockP(pMB, 0);  
   
         pMB->mode = mode;  
 }  
   
969  bool  bool
970  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
971                                   FRAMEINFO * const current,                                   FRAMEINFO * const current,
# Line 1094  Line 973 
973                                   const IMAGE * const pRefH,                                   const IMAGE * const pRefH,
974                                   const IMAGE * const pRefV,                                   const IMAGE * const pRefV,
975                                   const IMAGE * const pRefHV,                                   const IMAGE * const pRefHV,
                                 const IMAGE * const pGMC,  
976                                   const uint32_t iLimit)                                   const uint32_t iLimit)
977  {  {
978          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
# Line 1104  Line 982 
982          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
983          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
984          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
985          const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);          const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->global_flags);
986    
987          uint32_t x, y;          uint32_t x, y;
988          uint32_t iIntra = 0;          uint32_t iIntra = 0;
989          int32_t quant = current->quant, sad00;          int32_t quant = current->quant, sad00;
990          int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH * \          int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH *
991                  (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \                  (current->global_flags & XVID_REDUCED ? 4:1) *
992                  (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS ? 2:1);                  (current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
993    
994          /* some pre-initialized thingies for SearchP */          // some pre-initialized thingies for SearchP
995          int32_t temp[8];          int32_t temp[8];
996          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
997          VECTOR currentQMV[5];          VECTOR currentQMV[5];
998          int32_t iMinSAD[5];          int32_t iMinSAD[5];
999          DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 3, 64, int16_t, CACHE_LINE);          DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 2, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1000          SearchData Data;          SearchData Data;
1001          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1002          Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;          Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
# Line 1128  Line 1006 
1006          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
1007          Data.iFcode = current->fcode;          Data.iFcode = current->fcode;
1008          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;          Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1009          Data.qpel = (current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1:0);          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1010          Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA16;          Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;
1011          Data.rrv = (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED) ? 1:0;          Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
1012          Data.dctSpace = dct_space;          Data.dctSpace = dct_space;
         Data.quant_type = !(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT);  
1013    
1014          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {          if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
1015                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1016                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1017                  Data.qpel = 0;                  Data.qpel = 0;
1018          }          }
1019    
1020          Data.RefQ = pRefV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */          Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1021          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
1022    
1023          for (y = 0; y < mb_height; y++) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
# Line 1167  Line 1044 
1044    
1045                          sad00 = pMB->sad16;                          sad00 = pMB->sad16;
1046    
1047                          if (pMB->dquant != 0) {                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
1048                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
1049                            } else {
1050                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1051                                  quant += DQtab[pMB->dquant];                                  quant += DQtab[pMB->dquant];
1052                                  if (quant > 31) quant = 31;                                  if (quant > 31) quant = 31;
1053                                  else if (quant < 1) quant = 1;                                  else if (quant < 1) quant = 1;
1054                          }                          }
1055                          pMB->quant = quant;                          }
1056                            pMB->quant = current->quant;
1057    
1058                          /* initial skip decision */  //initial skip decision
1059                          /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */                          /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1060                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC))       { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1061                                  if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)                                  if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1062                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1063                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1064                                                  continue;                                                  continue;
# Line 1185  Line 1066 
1066                          }                          }
1067    
1068                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1069                                          y, MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,                                                  y, MotionFlags, current->global_flags, pMB->quant,
1070                                          &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
1071                                                    current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
                         ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,  
                                                  MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,  
                                                  pCurrent, pRef);  
1072    
1073    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1074                            if (!(current->global_flags & XVID_GMC || current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS)) {
1075                                    if ( pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1076                                            if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1077                                                    if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1078                                                            SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1079                                    }
1080                            }
1081                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1082                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;
1083                  }                  }
1084          }          }
1085    
1086  //      if (current->vol_flags & XVID_VOL_GMC ) /* GMC only for S(GMC)-VOPs */          if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1087  //      {          {
1088  //              current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
1089  //      }          }
1090          return 0;          return 0;
1091  }  }
1092    
# Line 1210  Line 1096 
1096  {  {
1097          int mask = 255, j;          int mask = 255, j;
1098          for (j = 0; j < i; j++) {          for (j = 0; j < i; j++) {
1099                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; /* same vector has been checked already */                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
1100                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1101                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1102                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
# Line 1227  Line 1113 
1113  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1114                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1115  {  {
1116          /* this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself */  
1117    //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1118          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1119    
1120          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          /* [5] top-right neighbour */          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1121                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1122                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1123          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1124    
1125          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }/* pmv[3] is left neighbour */          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
1126          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1127    
1128          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }/* [4] top neighbour */          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
1129          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1130    
1131          /* [1] median prediction */          // [1] median prediction
1132          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
1133    
1134          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; /* [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask */          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
1135    
1136          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); /* [2] is last frame */          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1137          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1138    
1139          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1140                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); /* [6] right-down neighbour in last frame */                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
1141                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1142          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1143    
# Line 1263  Line 1150 
1150          }          }
1151  }  }
1152    
1153    static int
1154    ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1155                    int inter4v,
1156                    MACROBLOCK * const pMB,
1157                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1158                    const int x, const int y,
1159                    const MBParam * const pParam,
1160                    const uint32_t MotionFlags,
1161                    const uint32_t GlobalFlags)
1162    {
1163    
1164            int mode = MODE_INTER;
1165    
1166            if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
1167                    int sad;
1168                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1169                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1170                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1171                            mode = MODE_INTER;
1172                            sad = Data->iMinSAD[0];
1173                    } else {
1174                            mode = MODE_INTER4V;
1175                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1176                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1177                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1178                    }
1179    
1180                    /* intra decision */
1181    
1182                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
1183                    if (y != 0)
1184                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1185                    if (x != 0)
1186                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1187    
1188                    if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
1189                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1190    
1191                    if (InterBias < pMB->sad16) {
1192                            int32_t deviation;
1193                            if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1194                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1195                                    dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +
1196                                    dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1197                                    dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1198    
1199                            if (deviation < (sad - InterBias)) return MODE_INTRA;
1200                    }
1201                    return mode;
1202    
1203            } else {
1204    
1205                    int bits, intra, i;
1206                    VECTOR backup[5], *v;
1207                    Data->lambda16 = iQuant;
1208                    Data->lambda8 = pParam->m_quant_type;
1209    
1210                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1211                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1212                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1213                            backup[i] = v[i];
1214                    }
1215    
1216                    bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1217                    if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop
1218    
1219                    if (inter4v) {
1220                            int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1221                            if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
1222                    }
1223    
1224                    intra = CountMBBitsIntra(Data);
1225    
1226                    if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }
1227    
1228                    return mode;
1229            }
1230    }
1231    
1232  static void  static void
1233  SearchP(const IMAGE * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
1234                  const uint8_t * const pRefH,                  const uint8_t * const pRefH,
# Line 1272  Line 1238 
1238                  const int x,                  const int x,
1239                  const int y,                  const int y,
1240                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1241                  const uint32_t VopFlags,                  const uint32_t GlobalFlags,
1242                  const uint32_t VolFlags,                  const uint32_t iQuant,
1243                  SearchData * const Data,                  SearchData * const Data,
1244                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
1245                  const MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1246                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
1247                    int inter4v,
1248                  MACROBLOCK * const pMB)                  MACROBLOCK * const pMB)
1249  {  {
1250    
1251          int i, iDirection = 255, mask, threshA;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1252          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
         int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);  
1253    
1254          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1255                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1256    
1257          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1258    
1259          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; /* chroma-sad cache */          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1260          i = Data->rrv ? 2 : 1;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1261          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1262          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
# Line 1303  Line 1269 
1269          Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1270          Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;          Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1271    
1272          Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1273          Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1274          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
1275    
1276            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1277    
1278          memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));          memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
1279    
1280          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
# Line 1319  Line 1287 
1287          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];          Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1288          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];          Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1289    
1290          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) && (x | y)) {          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1291                  threshA = Data->temp[0]; /* that's where we keep this SAD atm */                  threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm
1292                  if (threshA < 512) threshA = 512;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1293                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1294          } else          } else
# Line 1331  Line 1299 
1299    
1300          if (!Data->rrv) {          if (!Data->rrv) {
1301                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1302                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; /* for extra speed */                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1303          } else CheckCandidate = CheckCandidate32;          } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1304    
1305  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
# Line 1344  Line 1312 
1312    
1313          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1314                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1315                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1316                  inter4v = 0;                  if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;       }
1317          else {          else {
1318    
1319                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1320                  if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1321                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1322                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1323    
1324                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
# Line 1359  Line 1327 
1327          note that this search is/might be done in halfpel positions,          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1328          which makes it more different than the diamond above */          which makes it more different than the diamond above */
1329    
1330                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1331                          int32_t bSAD;                          int32_t bSAD;
1332                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1333                          if (Data->rrv) {                          if (Data->rrv) {
# Line 1390  Line 1358 
1358                  }                  }
1359          }          }
1360    
1361          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)
1362                          SubpelRefine(Data);                          SubpelRefine(Data);
1363    
1364          for(i = 0; i < 5; i++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1365                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* initialize qpel vectors */                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1366                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1367          }          }
1368    
1369          if (Data->qpel) {          if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16) {
1370    
1371                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1372                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1373                  Data->qpel_precision = 1;                  Data->qpel_precision = 1;
                 if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16)  
1374                          SubpelRefine(Data);                          SubpelRefine(Data);
1375          }          }
1376    
1377          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
                 inter4v = 0;  
1378    
1379          if (inter4v) {          if (inter4v) {
1380                  SearchData Data8;                  SearchData Data8;
1381                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1382    
1383                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1384                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1385                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1386                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1387    
1388                  if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS))) {                  if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {
1389                          /* chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, it will not be used */                          // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it
1390                          int sumx = 0, sumy = 0;                          int sumx = 0, sumy = 0;
1391                            const int div = Data->qpel ? 2 : 0;
1392                            const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1393    
1394                          if (Data->qpel)                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1395                                  for (i = 1; i < 5; i++) {                                  sumx += mv[i].x / div;
1396                                          sumx += Data->currentQMV[i].x/2;                                  sumy += mv[i].y / div;
                                         sumy += Data->currentQMV[i].y/2;  
                                 }  
                         else  
                                 for (i = 1; i < 5; i++) {  
                                         sumx += Data->currentMV[i].x;  
                                         sumy += Data->currentMV[i].y;  
1397                                  }                                  }
1398    
1399                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1400                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1401                  }                  }
1402          } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;          }
1403    
1404            inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, GlobalFlags);
1405    
1406            if (Data->rrv) {
1407                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1408                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1409            }
1410    
1411            if (inter4v == MODE_INTER) {
1412                    pMB->mode = MODE_INTER;
1413                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1414                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1415    
1416                    if(Data->qpel) {
1417                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1418                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1419                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1420                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1421                    } else {
1422                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1423                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1424                    }
1425    
1426            } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {
1427                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1428                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1429            } else { // INTRA mode
1430                    SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough
1431                    pMB->mode = MODE_INTRA;
1432            }
1433    
1434  }  }
1435    
1436  static void  static void
# Line 1466  Line 1460 
1460    
1461          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1462    
1463          if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1464    
1465                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
1466    
# Line 1484  Line 1478 
1478                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1479                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1480    
1481                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS))) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {
1482                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1483    
1484                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1485                          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1486                                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1487                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1488    
1489                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1490    
1491                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1492                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1493                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1494                          }                          }
1495                  }                  }
1496    
1497                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1498                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1499    
1500                          SubpelRefine(Data); /* perform halfpel refine of current best vector */                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1501    
1502                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { /* we have found a better match */                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1503                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1504                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1505                          }                          }
1506                  }                  }
1507    
1508                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1509                                  Data->qpel_precision = 1;                                  Data->qpel_precision = 1;
1510                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1511                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
# Line 1553  Line 1547 
1547                                                          const uint32_t mode_curr)                                                          const uint32_t mode_curr)
1548  {  {
1549    
1550          /* [0] is prediction */          // [0] is prediction
1551          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
1552    
1553          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; /* [1] is zero */          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
1554    
1555          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1556          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
1557    
1558          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        /* [3] top-right neighbour */          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1559                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1560                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1561          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
# Line 1607  Line 1601 
1601          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1602          Data->iFcode = iFcode;          Data->iFcode = iFcode;
1603          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
1604          Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; /* reset chroma-sad cache */          Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1605    
1606          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1607          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
# Line 1629  Line 1623 
1623          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1624          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1625    
1626          /* main loop. checking all predictions */  // main loop. checking all predictions
1627          for (i = 0; i < 7; i++) {          for (i = 0; i < 7; i++) {
1628                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1629                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1630          }          }
1631    
1632          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1633          else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1634                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1635    
1636          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
# Line 1652  Line 1646 
1646                  SubpelRefine(Data);                  SubpelRefine(Data);
1647          }          }
1648    
1649          /* three bits are needed to code backward mode. four for forward */  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1650    
1651          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1652          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
# Line 1676  Line 1670 
1670          }          }
1671    
1672          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1673          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; /* we store currmv for interpolate search */          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1674  }  }
1675    
1676  static void  static void
# Line 1692  Line 1686 
1686          const int div = 1 + Data->qpel;          const int div = 1 + Data->qpel;
1687          int k;          int k;
1688          const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;          const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1689          /* this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though */  //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1690    
1691          for (k = 0; k < 4; k++) {          for (k = 0; k < 4; k++) {
1692                  dy += Data->directmvF[k].y / div;                  dy += Data->directmvF[k].y / div;
# Line 1711  Line 1705 
1705                                          b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,                                          b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1706                                          stride);                                          stride);
1707    
1708          if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; /* no skip */          if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1709    
1710          sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,          sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1711                                          f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,                                          f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
# Line 1719  Line 1713 
1713                                          stride);                                          stride);
1714    
1715          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1716                  pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; /* skipped */                  pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1717                  for (k = 0; k < 4; k++) {                  for (k = 0; k < 4; k++) {
1718                          pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];                          pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1719                          pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];                          pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
# Line 1783  Line 1777 
1777                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
1778                          | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {                          | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
1779    
1780                          *best_sad = 256*4096; /* in that case, we won't use direct mode */                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1781                          pMB->mode = MODE_DIRECT; /* just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV" */                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1782                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1783                          return 256*4096;                          return 256*4096;
1784                  }                  }
# Line 1801  Line 1795 
1795    
1796          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
1797    
1798          /* initial (fast) skip decision */  // initial (fast) skip decision
1799          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data->chroma?3:2)) {          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
1800                  /* possible skip */                  //possible skip
1801                  if (Data->chroma) {                  if (Data->chroma) {
1802                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;                          pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1803                          return *Data->iMinSAD; /* skip. */                          return *Data->iMinSAD; // skip.
1804                  } else {                  } else {
1805                          SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);                          SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1806                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; /* skip. */                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1807                  }                  }
1808          }          }
1809    
1810          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1811          skip_sad = *Data->iMinSAD;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
1812    
1813          /*  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1814           * DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
          * This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all  
          */  
1815    
1816          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1817                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1818                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1819    
1820          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
# Line 1832  Line 1824 
1824          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1825    
1826          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1827          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; /* for faster compensation */          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1828    
1829          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1830    
# Line 1890  Line 1882 
1882          SearchData bData;          SearchData bData;
1883    
1884          fData->qpel_precision = 0;          fData->qpel_precision = 0;
1885          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1886          *fData->iMinSAD = 4096*256;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
1887          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1888          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
# Line 1929  Line 1921 
1921    
1922          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1923    
1924          /* diamond */  //diamond
1925          do {          do {
1926                  iDirection = 255;                  iDirection = 255;
1927                  /* forward MV moves */                  // forward MV moves
1928                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;                  i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1929    
1930                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
# Line 1940  Line 1932 
1932                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1933                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);                  CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1934    
1935                  /* backward MV moves */                  // backward MV moves
1936                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;                  i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1937                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];                  fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1938                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);                  CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
# Line 1950  Line 1942 
1942    
1943          } while (!(iDirection));          } while (!(iDirection));
1944    
1945          /* qpel refinement */  //qpel refinement
1946          if (fData->qpel) {          if (fData->qpel) {
1947                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1948                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;
# Line 1967  Line 1959 
1959                  SubpelRefine(&bData);                  SubpelRefine(&bData);
1960          }          }
1961    
1962          *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; /* two bits are needed to code interpolate mode. */          *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1963    
1964          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1965                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  *best_sad = *fData->iMinSAD;
# Line 1995  Line 1987 
1987                                           FRAMEINFO * const frame,                                           FRAMEINFO * const frame,
1988                                           const int32_t time_bp,                                           const int32_t time_bp,
1989                                           const int32_t time_pp,                                           const int32_t time_pp,
1990                                           /* forward (past) reference */                                          // forward (past) reference
1991                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,                                           const MACROBLOCK * const f_mbs,
1992                                           const IMAGE * const f_ref,                                           const IMAGE * const f_ref,
1993                                           const IMAGE * const f_refH,                                           const IMAGE * const f_refH,
1994                                           const IMAGE * const f_refV,                                           const IMAGE * const f_refV,
1995                                           const IMAGE * const f_refHV,                                           const IMAGE * const f_refHV,
1996                                           /* backward (future) reference */                                          // backward (future) reference
1997                                           const FRAMEINFO * const b_reference,                                           const FRAMEINFO * const b_reference,
1998                                           const IMAGE * const b_ref,                                           const IMAGE * const b_ref,
1999                                           const IMAGE * const b_refH,                                           const IMAGE * const b_refH,
# Line 2019  Line 2011 
2011          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2012          const int32_t TRD = time_pp;          const int32_t TRD = time_pp;
2013    
2014          /* some pre-inintialized data for the rest of the search */  // some pre-inintialized data for the rest of the search
2015    
2016          SearchData Data;          SearchData Data;
2017          int32_t iMinSAD;          int32_t iMinSAD;
# Line 2031  Line 2023 
2023          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;          Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2024          Data.iMinSAD = &iMinSAD;          Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2025          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];          Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2026          Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL;          Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2027          Data.rounding = 0;          Data.rounding = 0;
2028          Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA8;          Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
2029          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
2030    
2031          Data.RefQ = f_refV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */          Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
2032            // note: i==horizontal, j==vertical
         /* note: i==horizontal, j==vertical */  
2033          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2034    
2035                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
# Line 2074  Line 2065 
2065    
2066                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2067    
2068                          /* forward search */                          // forward search
2069                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2070                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2071                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
# Line 2082  Line 2073 
2073                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &f_predMV, &best_sad,
2074                                                  MODE_FORWARD, &Data);                                                  MODE_FORWARD, &Data);
2075    
2076                          /* backward search */                          // backward search
2077                          SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                          SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2078                                                  &frame->image, i, j,                                                  &frame->image, i, j,
2079                                                  frame->motion_flags,                                                  frame->motion_flags,
# Line 2090  Line 2081 
2081                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,                                                  pMB, &b_predMV, &best_sad,
2082                                                  MODE_BACKWARD, &Data);                                                  MODE_BACKWARD, &Data);
2083    
2084                          /* interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction */                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
2085                          SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                          SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2086                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                                  b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2087                                                  &frame->image,                                                  &frame->image,
# Line 2102  Line 2093 
2093                                                  pMB, &best_sad,                                                  pMB, &best_sad,
2094                                                  &Data);                                                  &Data);
2095    
2096                          /* final skip decision */  // final skip decision
2097                          if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)                          if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2098                                          && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )                                          && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2099                                  SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);                                  SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
# Line 2142  Line 2133 
2133  {  {
2134    
2135          int i, mask;          int i, mask;
         int quarterpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;  
2136          VECTOR pmv[3];          VECTOR pmv[3];
2137          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2138    
2139          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2140    
2141          /* median is only used as prediction. it doesn't have to be real */          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2142          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2143          else          else
2144                  if (x == 1) /* left macroblock does not have any vector now */                  if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2145                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; /* top instead of median */                          Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2146                  else if (y == 1) /* top macroblock doesn't have it's vector */                  else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2147                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; /* left instead of median */                          Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2148                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); /* else median */                          else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2149    
2150          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2151          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - quarterpel, 0, 0);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
2152    
2153          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2154          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
# Line 2178  Line 2168 
2168                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2169                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2170    
2171                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) /* diamond only if needed */                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) // diamond only if needed
2172                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2173          }          }
2174    
# Line 2190  Line 2180 
2180          }          }
2181  }  }
2182    
2183  #define INTRA_THRESH    2200  #define INTRA_THRESH    2050
2184  #define INTER_THRESH    50  #define INTER_THRESH    1200
 #define INTRA_THRESH2   95  
2185    
2186  int  int
2187  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
# Line 2207  Line 2196 
2196          int sSAD = 0;          int sSAD = 0;
2197          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;          MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2198          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;          const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2199          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + b_thresh;          int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;
2200          int blocks = 0;          int s = 0, blocks = 0;
         int complexity = 0;  
2201    
2202          int32_t iMinSAD[5], temp[5];          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2203          VECTOR currentMV[5];          VECTOR currentMV[5];
# Line 2221  Line 2209 
2209          Data.temp = temp;          Data.temp = temp;
2210          CheckCandidate = CheckCandidate32I;          CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2211    
2212            if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2213          if (intraCount != 0) {                  IntraThresh += 8 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
                 if (intraCount < 10) // we're right after an I frame  
                         IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);  
2214                  else                  else
2215                          if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec                          if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2216                                  IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
         }  
2217    
2218          InterThresh -= 12 * bCount;          InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;
2219          if (InterThresh < 15 + b_thresh) InterThresh = 15 + b_thresh;          if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;
2220    
2221          if (sadInit) (*sadInit) ();          if (sadInit) (*sadInit) ();
2222    
2223          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2224                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2225                          int i;                          int i;
2226                          blocks += 10;                          blocks += 4;
2227    
2228                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2229                          else { //extrapolation of the vector found for last frame                          else { //extrapolation of the vector found for last frame
# Line 2253  Line 2238 
2238                          for (i = 0; i < 4; i++) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
2239                                  int dev;                                  int dev;
2240                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2241                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2242                                  dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,                                  dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2243                                                                  pParam->edged_width);                                                                  pParam->edged_width);
   
                                 complexity += dev;  
2244                                  if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {                                  if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2245                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                                          pMB->mode = MODE_INTRA;
2246                                          if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;                                          if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2247                                  }                                  }
2248                                    }
2249                                  if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0)                                  if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0) s++;
                                         if (dev > 500 && pMB->sad16 < 1000)  
                                                 sSAD += 1000;  
2250    
2251                                  sSAD += pMB->sad16;                                  sSAD += pMB->sad16;
2252                          }                          }
2253                  }                  }
2254          }          }
         complexity >>= 7;  
2255    
2256          sSAD /= complexity + 4*blocks;          sSAD /= blocks;
2257            s = (10*s) / blocks;
2258    
2259            if (s > 4) sSAD += (s - 2) * (160 - 2*b_thresh); //static block - looks bad when in bframe...
2260    
         if (intraCount > 12 && sSAD > INTRA_THRESH2 ) return I_VOP;  
2261          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2262          emms();          emms();
2263          return B_VOP;          return B_VOP;
2264  }  }
2265    
2266    
2267  /* functions which perform BITS-based search/bitcount */  static WARPPOINTS
2268    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2269                                    const MBParam * const pParam,
2270                                    const FRAMEINFO * const current,
2271                                    const FRAMEINFO * const reference,
2272                                    const IMAGE * const pRefH,
2273                                    const IMAGE * const pRefV,
2274                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2275    {
2276    
2277            const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2278            const int deltay=8;
2279            const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2280    
2281            WARPPOINTS gmc;
2282    
2283            uint32_t mx, my;
2284    
2285            int MBh = pParam->mb_height;
2286            int MBw = pParam->mb_width;
2287    
2288            int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2289            double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2290            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2291            double a,b,c,n,denom;
2292            double meanx,meany;
2293            int num,oldnum;
2294    
2295            if (!MBmask) {  fprintf(stderr,"Mem error\n");
2296                                            gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2297                                                    gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2298                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2299                                            return gmc; }
2300    
2301    // filter mask of all blocks
2302    
2303            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2304            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2305            {
2306                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2307                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2308                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2309    
2310                    if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2311                            continue;
2312    
2313                    if ( ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2314                    &&   ( (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2315                    &&   ( (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2316                    &&   ( (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2317                            MBmask[mbnum]=1;
2318            }
2319    
2320            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2321            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2322            {
2323                    const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2324    
2325                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2326                    if (!MBmask[mbnum])
2327                            continue;
2328    
2329                    if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2330                            MBmask[mbnum] = 0;
2331                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2332                            MBmask[mbnum] = 0;
2333    
2334            }
2335    
2336            emms();
2337    
2338            do {            /* until convergence */
2339    
2340            a = b = c = n = 0;
2341            DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2342            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2343                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2344                    {
2345                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2346                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2347                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2348    
2349                            if (!MBmask[mbnum])
2350                                    continue;
2351    
2352                            n++;
2353                            a += 16*mx+8;
2354                            b += 16*my+8;
2355                            c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2356    
2357                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2358                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2359                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2360                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2361                    }
2362    
2363            denom = a*a+b*b-c*n;
2364    
2365    /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2366    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2367    
2368            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2369            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                           + b*DtimesF[3];
2370            sol[2] =  b*DtimesF[0]                          - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2371            sol[3] =                                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2372    
2373            sol[0] /= denom;
2374            sol[1] /= denom;
2375            sol[2] /= denom;
2376            sol[3] /= denom;
2377    
2378            meanx = meany = 0.;
2379            oldnum = 0;
2380            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2381                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2382                    {
2383                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2384                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2385                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2386    
2387                            if (!MBmask[mbnum])
2388                                    continue;
2389    
2390                            oldnum++;
2391                            meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2392                            meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2393                    }
2394    
2395            if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2396                    meanx /= oldnum;
2397            else
2398                    meanx = 0.25;
2399    
2400            if (4*meany > oldnum)
2401                    meany /= oldnum;
2402            else
2403                    meany = 0.25;
2404    
2405    /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2406            fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2407    */
2408            num = 0;
2409            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2410                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2411                    {
2412                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2413                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2414                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2415    
2416                            if (!MBmask[mbnum])
2417                                    continue;
2418    
2419                            if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2420                                    || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2421                                    MBmask[mbnum]=0;
2422                            else
2423                                    num++;
2424                    }
2425    
2426            } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
2427    
2428            if (num < 4)
2429            {
2430                    gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y= gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y= gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y=0;
2431            } else {
2432    
2433                    gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2434                    gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2435    
2436                    gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2437                    gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2438    
2439                    gmc.duv[2].x=0;
2440                    gmc.duv[2].y=0;
2441            }
2442    //      fprintf(stderr,"wp1 = ( %4d, %4d)  wp2 = ( %4d, %4d) \n", gmc.duv[0].x, gmc.duv[0].y, gmc.duv[1].x, gmc.duv[1].y);
2443    
2444            free(MBmask);
2445    
2446            return gmc;
2447    }
2448    
2449    // functions which perform BITS-based search/bitcount
2450    
2451  static int  static int
2452  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
# Line 2302  Line 2467 
2467                  Data->qpel_precision = 1;                  Data->qpel_precision = 1;
2468                  CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);                  CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2469    
2470                  if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS | XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { /* we have to prepare for halfpixel-precision search */                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2471                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)
2472                            return 0; //quick stop
2473    
2474                    if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2475                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2476                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2477                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
# Line 2311  Line 2480 
2480                                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);                                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2481                  }                  }
2482    
2483          } else { /* not qpel */          } else { // not qpel
2484    
2485                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2486                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2487                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {
2488                            return 0; //inter
2489                    }
2490          }          }
2491    
2492          if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
2493    
2494          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);          if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2495    
2496          if (Data->qpel) {          if (Data->qpel) {
2497                  if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_BITS | XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS)) { /* there was halfpel-precision search */                  if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2498                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2499                                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* we have found a better match */                                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2500                                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2501                          }                          }
2502    
2503                          /* preparing for qpel-precision search */                          // preparing for qpel-precision search
2504                          Data->qpel_precision = 1;                          Data->qpel_precision = 1;
2505                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2506                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2507                  }                  }
2508                  if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);                  if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2509          }          }
2510    
2511          if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) { /* let's check vector equal to prediction */          if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2512                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2513                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2514                          CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);                          CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
# Line 2343  Line 2516 
2516          return Data->iMinSAD[0];          return Data->iMinSAD[0];
2517  }  }
2518    
2519    
2520  static int  static int
2521  CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,  CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2522                                          MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,                                          MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
# Line 2355  Line 2529 
2529          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2530          int sumx = 0, sumy = 0;          int sumx = 0, sumy = 0;
2531          int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;          int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
         uint8_t * ptr;  
2532    
2533          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2534          CheckCandidate = CheckCandidateBits8;          CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2535    
2536          for (i = 0; i < 4; i++) { /* for all luma blocks */          for (i = 0; i < 4; i++) {
   
2537                  Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;                  Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2538                  Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;                  Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2539                  Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;                  Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
# Line 2384  Line 2556 
2556                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2557                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
2558    
2559                  *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;                  *Data8->iMinSAD += t;
2560    
2561                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2562                  /* checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far) */                  // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
2563                  {                  {
2564                          VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;                          VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2565                          if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )                          if (!( (v->x == backup[i+1].x) && (v->y == backup[i+1].y) ))
2566                                  CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);                                  CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2567                  }                  }
2568    
2569                  if (Data8->qpel) {                  if (Data8->qpel) {
2570                          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)) { /* halfpixel motion search follows */                          if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2571                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2572                                  Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;                                  Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2573                                  Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;                                  Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
# Line 2406  Line 2578 
2578                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2579                                          CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);                                          CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2580    
2581                                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS)                                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)
2582                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2583    
2584                                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS)                                  if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
                                         SubpelRefine(Data8);  
2585    
2586                                  if(s > *Data8->iMinSAD) { /* we have found a better match */                                  if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2587                                          Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;                                          Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2588                                          Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;                                          Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2589                                  }                                  }
# Line 2422  Line 2593 
2593                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2594    
2595                          }                          }
2596                          if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);                          if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2597    
2598                  } else { /* not qpel */                  } else // not qpel
2599                            if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
                         if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) /* extsearch */  
                                 SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);  
2600    
2601                          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS)                  //checking vector equal to predicion
2602                                  SubpelRefine(Data8); /* halfpel refinement */                  if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {
                 }  
   
                 /* checking vector equal to predicion */  
                 if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) {  
2603                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2604                          if (!MVequal(*v, Data8->predMV))                          if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2605                                  CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);                                  CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2606                  }                  }
2607    
2608                  bits += *Data8->iMinSAD;                  bits += *Data8->iMinSAD;
2609                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits; /* no chances for INTER4V */                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V
2610    
2611                  /* MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else */                  // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2612                  if(Data->qpel) {                  if(Data->qpel) {
2613                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2614                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
# Line 2459  Line 2624 
2624                  pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;                  pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2625                  pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;                  pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2626                  if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);                  if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2627            }
2628    
2629          } /* /for all luma blocks */          if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma
2630                    const uint8_t * ptr;
         bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;  
   
         /* let's check chroma */  
2631          sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];          sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2632          sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];          sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2633    
2634          /* chroma U */                  //chroma U
2635          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2636          transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2637          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);                  fdct(in);
2638                    if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2639          if (bits >= *Data->iMinSAD) return bits;                  else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2640                    if (i > 0) {
2641                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2642                            cbp |= 1 << (5 - 4);
2643                    }
2644    
2645          /* chroma V */                  if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2646                            //chroma V
2647          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2648          transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2649          bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);                          fdct(in);
2650                            if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2651          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;                          else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2652                            if (i > 0) {
2653                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2654                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
2655                            }
2656                            bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2657                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2658                    }
2659            }
2660    
2661          return bits;          return bits;
2662  }  }
2663    
2664    
2665  static int  static int
2666  CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)  CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2667  {  {
2668          int bits = BITS_MULT*1; /* this one is ac/dc prediction flag bit */          int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.
2669          int cbp = 0, i, dc = 0;          int cbp = 0, i, t, dc = 1024, b_dc;
2670            const uint32_t iQuant = Data->lambda16;
2671          int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;          int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
2672            uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);;
2673    
2674          for(i = 0; i < 4; i++) {          for(i = 0; i < 4; i++) {
2675                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2676                  transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);                  transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2677                  bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i, &dc);                  fdct(in);
2678                    b_dc = in[0];
2679                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;                  in[0] -= dc;
2680          }                  dc = b_dc;
2681                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2682          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;                  else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2683    
2684          /*chroma U */                  bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;
2685                    Data->temp[i] = t;
2686                    if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);
2687                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;
2688            }
2689    
2690            if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma
2691                    iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);
2692                    //chroma U
2693          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2694          bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4, &dc);                  fdct(in);
2695                    in[0] -= 1024;
2696                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2697                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2698    
2699          if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;                  bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2700                    if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);
2701    
2702          /* chroma V */                  if (bits < Data->iMinSAD[0]) {
2703                            //chroma V
2704          transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);          transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2705          bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5, &dc);                          fdct(in);
2706                            in[0] -= 1024;
2707          bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;                          if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2708                            else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
         return bits;  
 }  
   
   
   
   
   
 static __inline void  
 GMEanalyzeMB (  const uint8_t * const pCur,  
                                 const uint8_t * const pRef,  
                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const int x,  
                                 const int y,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 SearchData * const Data)  
 {  
   
         int i=0;  
 //      VECTOR pmv[3];  
         MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
   
         Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;  
   
         //median is only used as prediction. it doesn't have to be real  
         if (x == 0 && y == 0)  
                 Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;  
         else  
                 if (x == 0) //left macroblock does not have any vector now  
                         Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median  
                 else if (y == 0) // top macroblock doesn't have it's vector  
                         Data->predMV = (pMB-1)->mvs[0]; // left instead of median  
                         else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median  
   
         get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                 pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - ((pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)?1:0), 0, 0);  
   
         Data->Cur = pCur + 16*(x + y * pParam->edged_width);  
         Data->RefP[0] = pRef + 16*(x + y * pParam->edged_width);  
         Data->RefP[1] = pRefV + 16*(x + y * pParam->edged_width);  
         Data->RefP[2] = pRefH + 16*(x + y * pParam->edged_width);  
         Data->RefP[3] = pRefHV + 16*(x + y * pParam->edged_width);  
   
         Data->currentMV[0].x = Data->currentMV[0].y = 0;  
         CheckCandidate16I(0, 0, 255, &i, Data);  
   
         if ( (Data->predMV.x !=0) || (Data->predMV.y != 0) )  
                 CheckCandidate16I(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &i, Data);  
   
         if (Data->iMinSAD[0] > 256 /*4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP*/) // diamond only if needed  
                 DiamondSearch(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);  
   
         SubpelRefine(Data);  
   
   
         /* for QPel halfpel positions are worse than in halfpel mode :( */  
 /*      if (Data->qpel) {  
                 Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;  
                 Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;  
                 Data->qpel_precision = 1;  
                 get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,  
                                         pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);  
                 SubpelRefine(Data);  
         }  
 */  
   
         pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];  
         pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];  
         pMB->sad16 += d_mv_bits(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);  
         return;  
 }  
   
 void  
 GMEanalysis(const MBParam * const pParam,  
                         const FRAMEINFO * const current,  
                         const FRAMEINFO * const reference,  
                         const IMAGE * const pRefH,  
                         const IMAGE * const pRefV,  
                         const IMAGE * const pRefHV)  
 {  
         uint32_t x, y;  
         MACROBLOCK * const pMBs = current->mbs;  
         const IMAGE * const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE * const pReference = &reference->image;  
   
         int32_t iMinSAD[5], temp[5];  
         VECTOR currentMV[5];  
         SearchData Data;  
         memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));  
   
         Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
         Data.qpel = ((pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)?1:0);  
         Data.qpel_precision = 0;  
         Data.rounding = pParam->m_rounding_type;  
         Data.chroma = current->motion_flags & XVID_ME_CHROMA16;  
         Data.rrv = current->vop_flags & XVID_VOL_REDUCED_ENABLE;  
   
         Data.currentMV = &currentMV[0];  
         Data.iMinSAD = &iMinSAD[0];  
         Data.iFcode = current->fcode;  
         Data.temp = temp;  
         Data.RefP[0] = pReference->y;  
         Data.RefP[1] = pRefV->y;  
         Data.RefP[2] = pRefH->y;  
         Data.RefP[3] = pRefHV->y;  
   
         CheckCandidate = CheckCandidate16I;  
   
         if (sadInit) (*sadInit) ();  
   
         for (y = 0; y < pParam->mb_height; y ++) {  
                 for (x = 0; x < pParam->mb_width; x ++) {  
   
                         GMEanalyzeMB(pCurrent->y, pReference->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);  
                 }  
         }  
         return;  
 }  
   
   
 WARPPOINTS  
 GlobalMotionEst(MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const FRAMEINFO * const current,  
                                 const FRAMEINFO * const reference,  
                                 const IMAGE * const pRefH,  
                                 const IMAGE * const pRefV,  
                                 const IMAGE * const pRefHV)  
 {  
   
         const unsigned int deltax=8;            // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs  
         const unsigned int deltay=8;  
         const unsigned int gradx=512;           // lower bound for gradient in MB (ignore "flat" blocks)  
         const unsigned int grady=512;  
   
         double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };  
   
         WARPPOINTS gmc;  
   
         uint32_t mx, my;  
   
         int MBh = pParam->mb_height;  
         int MBw = pParam->mb_width;  
         const int minblocks = 9; //MBh*MBw/32+3;                /* just some reasonable number 3% + 3 */  
         const int maxblocks = MBh*MBw/4;                /* just some reasonable number 3% + 3 */  
   
         int num=0;  
         int oldnum;  
   
         gmc.duv[0].x = gmc.duv[0].y = gmc.duv[1].x = gmc.duv[1].y = gmc.duv[2].x = gmc.duv[2].y = 0;  
   
         GMEanalysis(pParam,current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);  
   
         /* block based ME isn't done, yet, so do a quick presearch */  
   
 // filter mask of all blocks  
   
         for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)  
         for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)  
         {  
                 const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         pMBs[mbnum].mcsel = 0;  
         }  
   
   
         for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */  
         for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */  
         {  
                 const int mbnum = mx + my * MBw;  
                 MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];  
                 const VECTOR mv = pMB->mvs[0];  
   
                 /* don't use object boundaries */  
                 if   ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax)  
                         && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay)  
                         && (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax)  
                         && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay)  
                         && (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax)  
                         && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay)  
                         && (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax)  
                         && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) )  
                 {       const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
                         const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);  
                         if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )  
                          &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )  
                          {      pMB->mcsel = 1;  
                                 num++;  
                          }  
   
                 /* only use "structured" blocks */  
                 }  
         }  
         emms();  
   
         /*      further filtering would be possible, but during iteration, remaining  
                 outliers usually are removed, too */  
   
         if (num>= minblocks)  
         do {            /* until convergence */  
                 double DtimesF[4];  
                 double a,b,c,n,invdenom;  
                 double meanx,meany;  
   
                 a = b = c = n = 0;  
                 DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;  
                 for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)  
                 for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];  
   
                         if (!pMBs[mbnum].mcsel)  
                                 continue;  
2709    
2710                          n++;                          bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2711                          a += 16*mx+8;                          if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);
                         b += 16*my+8;  
                         c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);  
2712    
2713                          DtimesF[0] += (double)mv.x;                          bits += xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2714                          DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);                          bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
                         DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);  
                         DtimesF[3] += (double)mv.y;  
2715                  }                  }
   
         invdenom = a*a+b*b-c*n;  
   
 /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */  
 /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */  
   
         sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];  
         sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                           + b*DtimesF[3];  
         sol[2] =  b*DtimesF[0]                          - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];  
         sol[3] =                                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];  
   
         sol[0] /= invdenom;  
         sol[1] /= invdenom;  
         sol[2] /= invdenom;  
         sol[3] /= invdenom;  
   
         meanx = meany = 0.;  
         oldnum = 0;  
         for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)  
                 for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];  
   
                         if (!pMBs[mbnum].mcsel)  
                                 continue;  
   
                         oldnum++;  
                         meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x );  
                         meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y );  
2716                  }                  }
2717            return bits;
         if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 (=1/4pel) is useless */  
                 meanx /= oldnum;  
         else  
                 meanx = 0.25;  
   
         if (4*meany > oldnum)  
                 meany /= oldnum;  
         else  
                 meany = 0.25;  
   
         num = 0;  
         for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)  
                 for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];  
   
                         if (!pMBs[mbnum].mcsel)  
                                 continue;  
   
                         if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - (double)mv.x ) > meanx )  
                                 || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - (double)mv.y ) > meany ) )  
                                 pMBs[mbnum].mcsel=0;  
                         else  
                                 num++;  
                 }  
   
         } while ( (oldnum != num) && (num>= minblocks) );  
   
         if (num < minblocks)  
         {  
                 const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
                 num = 0;  
   
 /*              fprintf(stderr,"Warning! Unreliable GME (%d/%d blocks), falling back to translation.\n",num,MBh*MBw);  
 */  
                 gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y= gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y= gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y=0;  
   
                 if (!(current->motion_flags & XVID_GME_REFINE))  
                         return gmc;  
   
                 for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */  
                 for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];  
                         const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);  
                         if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )  
                          &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )  
                          {      pMB->mcsel = 1;  
                                 gmc.duv[0].x += pMB->mvs[0].x;  
                                 gmc.duv[0].y += pMB->mvs[0].y;  
                                 num++;  
                          }  
                 }  
   
                 if (gmc.duv[0].x)  
                         gmc.duv[0].x /= num;  
                 if (gmc.duv[0].y)  
                         gmc.duv[0].y /= num;  
         } else {  
   
                 gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);  
                 gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);  
   
                 gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);  
                 gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);  
   
                 gmc.duv[2].x=-gmc.duv[1].y;             /* two warp points only */  
                 gmc.duv[2].y=gmc.duv[1].x;  
         }  
         if (num>maxblocks)  
         {       for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)  
                 for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         if (pMBs[mbnum-1].mcsel)  
                                 pMBs[mbnum].mcsel=0;  
                         else  
                                 if (pMBs[mbnum-MBw].mcsel)  
                                         pMBs[mbnum].mcsel=0;  
                 }  
         }  
         return gmc;  
 }  
   
 int  
 GlobalMotionEstRefine(  
                                 WARPPOINTS *const startwp,  
                                 MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const FRAMEINFO * const current,  
                                 const FRAMEINFO * const reference,  
                                 const IMAGE * const pCurr,  
                                 const IMAGE * const pRef,  
                                 const IMAGE * const pRefH,  
                                 const IMAGE * const pRefV,  
                                 const IMAGE * const pRefHV)  
 {  
         uint8_t* GMCblock = (uint8_t*)malloc(16*pParam->edged_width);  
         WARPPOINTS bestwp=*startwp;  
         WARPPOINTS centerwp,currwp;  
         int gmcminSAD=0;  
         int gmcSAD=0;  
         int direction;  
 //      int mx,my;  
   
 /* use many blocks... */  
 /*              for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)  
                 for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++)  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;  
                         pMBs[mbnum].mcsel=1;  
                 }  
 */  
   
 /* or rather don't use too many blocks... */  
 /*  
                 for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)  
                 for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)  
                 {  
                         const int mbnum = mx + my * MBw;  
                         if (MBmask[mbnum-1])  
                                 MBmask[mbnum-1]=0;  
                         else  
                                 if (MBmask[mbnum-MBw])  
                                         MBmask[mbnum-1]=0;  
   
                 }  
 */  
                 gmcminSAD = globalSAD(&bestwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
   
                 if ( (reference->coding_type == S_VOP)  
                         && ( (reference->warp.duv[1].x != bestwp.duv[1].x)  
                           || (reference->warp.duv[1].y != bestwp.duv[1].y)  
                           || (reference->warp.duv[0].x != bestwp.duv[0].x)  
                           || (reference->warp.duv[0].y != bestwp.duv[0].y)  
                           || (reference->warp.duv[2].x != bestwp.duv[2].x)  
                           || (reference->warp.duv[2].y != bestwp.duv[2].y) ) )  
                 {  
                         gmcSAD = globalSAD(&reference->warp, pParam, pMBs,  
                                                                 current, pRef, pCurr, GMCblock);  
   
                         if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                         {       bestwp = reference->warp;  
                                 gmcminSAD = gmcSAD;  
                         }  
                 }  
   
         do {  
                 direction = 0;  
                 centerwp = bestwp;  
   
                 currwp = centerwp;  
   
                 currwp.duv[0].x--;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 1;  
                 }  
                 else  
                 {  
                 currwp = centerwp; currwp.duv[0].x++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 2;  
                 }  
                 }  
                 if (direction) continue;  
   
                 currwp = centerwp; currwp.duv[0].y--;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 4;  
                 }  
                 else  
                 {  
                 currwp = centerwp; currwp.duv[0].y++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 8;  
                 }  
                 }  
                 if (direction) continue;  
   
                 currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 32;  
                 }  
                 currwp.duv[2].y++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 1024;  
                 }  
   
                 currwp = centerwp; currwp.duv[1].x--;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 16;  
                 }  
                 else  
                 {  
                 currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 32;  
                 }  
                 }  
                 if (direction) continue;  
   
   
                 currwp = centerwp; currwp.duv[1].y--;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 64;  
                 }  
                 else  
                 {  
                 currwp = centerwp; currwp.duv[1].y++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 128;  
                 }  
                 }  
                 if (direction) continue;  
   
                 currwp = centerwp; currwp.duv[2].x--;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 256;  
                 }  
                 else  
                 {  
                 currwp = centerwp; currwp.duv[2].x++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 512;  
                 }  
                 }  
                 if (direction) continue;  
   
                 currwp = centerwp; currwp.duv[2].y--;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 1024;  
                 }  
                 else  
                 {  
                 currwp = centerwp; currwp.duv[2].y++;  
                 gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);  
                 if (gmcSAD < gmcminSAD)  
                 {       bestwp = currwp;  
                         gmcminSAD = gmcSAD;  
                         direction = 2048;  
                 }  
                 }  
         } while (direction);  
         free(GMCblock);  
   
         *startwp = bestwp;  
   
         return gmcminSAD;  
 }  
   
 int  
 globalSAD(const WARPPOINTS *const wp,  
                   const MBParam * const pParam,  
                   const MACROBLOCK * const pMBs,  
                   const FRAMEINFO * const current,  
                   const IMAGE * const pRef,  
                   const IMAGE * const pCurr,  
                   uint8_t *const GMCblock)  
 {  
         NEW_GMC_DATA gmc_data;  
         int iSAD, gmcSAD=0;  
         int num=0;  
         unsigned int mx, my;  
   
         generate_GMCparameters( 3, 3, wp, pParam->width, pParam->height, &gmc_data);  
   
         for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)  
                 for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++) {  
   
                 const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;  
                 const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
                 if (!pMBs[mbnum].mcsel)  
                         continue;  
   
                 gmc_data.predict_16x16(&gmc_data, GMCblock,  
                                                 pRef->y,  
                                                 iEdgedWidth,  
                                                 iEdgedWidth,  
                                                 mx, my,  
                                                 pParam->m_rounding_type);  
   
                 iSAD = sad16 ( pCurr->y + 16*(my*iEdgedWidth + mx),  
                                                   GMCblock , iEdgedWidth, 65536);  
                 iSAD -= pMBs[mbnum].sad16;  
   
                 if (iSAD<0)  
                         gmcSAD += iSAD;  
                 num++;  
         }  
         return gmcSAD;  
2718  }  }
   

Legend:
Removed from v.1.58.2.20  
changed lines
  Added in v.1.65

No admin address has been configured
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.0.4